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【重点事件】
美国宏观数据
周五公布的数据显示,伴随着美国通胀的回落,消费者的短期通胀预期降至2020年12月以来新低,美国9月消费者信心指数初值创四个月新高。
美国9月密歇根大学消费者信心指数初值69,预期68.3,8月前值67.9。分项指数方面,现况指数初值62.9,为六个月以来首次上升,预期61.5,8月前值61.3;预期指数初值73,创五个月高点,预期71.3,8月前值72.1。
耐用品购买条件的改善,是推动消费者信心指数增长的主要因素,消费者们认为价格更为优惠。
市场备受关注的通胀预期方面,美国9月密歇根大学1年通胀预期初值2.7%,预期2.7%,8月前值2.8%。这是短期通胀预期连续第四个月下降。短期通胀预期主要反映油价下跌的影响。
9月份,5年期通胀预期初值小幅上升至3.1%,高于预期的3%,8月前值为3%。在新冠疫情爆发前的两年里,这一长期通胀预期介于2.2%-2.6%。
9月份,消费者对预期财务状况的看法上升至112,创下今年4月份以来的最高水平。
本次调查显示,有更多的消费者认为失业率现在可能比通胀更令人担忧。这一观点与美联储官员们一致,美联储预计将在下周的会议上开启本轮降息周期。受访者对美国经济前景也更为乐观,有54%的人预计未来一年利率将下降。
美消费信心反弹,一年通胀预期近四年最低,前“美联储三把手”支持降息50个基点,“美联储通讯社”等观点令大幅降息押注显著升温重返“五五开”。所有上述数据使得两年期美债收益率重返两年低位,日元升破141近九个月最高,离岸人民币升破7.10元,比特币涨向6万美元。油价止步多周连跌,黄金周涨超3%一个月最佳。
投资者乐观认为降息50个基点并不意味着衰退即将来临,50基点降息预期大增提振风险偏好,美股三大指数均收于接近两周高点,利率敏感的小型股涨2.49%领涨,因为小企业更多地依赖借款和浮动利率贷款。
欧洲央行行长拉加德暗示欧央行12月降息的可能性大于10月,抑制德债收益率跌幅并继续抬升欧元,下周美联储、英国和日本央行均有议息会议,此外,俄罗斯意外加息100个基点至19%。
本周黄仁勋的讲话和OPENAI-o1的发布
NVIDIA 会议电话摘要(2024年9月)
在这次会议电话中,NVIDIA首席执行官黄仁勋讨论了公司增长轨迹、关键创新和未来展望。涵盖的主题包括NVIDIA在加速计算中的角色、人工智能的进展、数据中心的转型,以及公司维持竞争领先地位的战略。
投资者关心的要点:
1. 超越游戏行业的增长:
NVIDIA从以游戏为中心的公司演变为加速计算领域的领导者。他们利用GPU进行游戏之外的任务(如数据处理和AI),推动了公司进入新的市场,如科学计算、人工智能和数据中心。
2. AI领导地位:
NVIDIA在人工智能领域的地位举足轻重。黄仁勋强调了NVIDIA技术如何推动机器学习、生成式AI,以及自动驾驶、机器人和数字生物学等应用。
人工智能不仅仅是训练模型,而是将其应用于实际中,显著减少能源消耗并提升性能。
3. 数据中心现代化:
数据中心正从通用CPU转向加速计算。NVIDIA通过提供提高性能、减少能耗和数据中心基础设施密集化的解决方案,领导这一转型。
NVIDIA技术对数据中心1万亿美元市场的潜在转型,意味着巨大的增长机会。
4. 生成式AI与新软件范式:
NVIDIA引领生成式AI浪潮,使AI不仅能处理数据,还能生成新信息。黄仁勋提到这一革命可能创造出“数字员工”,处理客户服务、供应链管理等任务。
这标志着“技能”而非仅仅是工具的新行业诞生,表明NVIDIA技术的长期需求。
5. 加速计算的投资回报:
NVIDIA的GPU在数据处理和机器学习等行业大大减少了计算时间(加速20倍),为企业提供了即时的投资回报(ROI)。
公司创新快速,通过其基础设施和AI解决方案,提供显著的成本节省和性能提升。
6.竞争与NVIDIA的护城河:
黄仁勋强调,AI不仅仅是芯片,它是一种基础设施。NVIDIA的竞争优势在于提供从硬件到定制软件的完整解决方案,使竞争对手难以匹敌。
NVIDIA广泛的兼容软件安装基础也形成了强大的竞争壁垒,使其成为新AI开发的首选架构。
7. 供应链与地缘政治风险:
NVIDIA的大多数供应链伙伴位于亚洲,尤其是台湾。虽然NVIDIA与全球最佳供应商(如台积电)合作,但地缘政治风险依然存在。然而,公司在供应链中引入了冗余和灵活性,以缓解潜在的中断。
8. Blackwell架构创新:
NVIDIA即将在2024年第四季度推出的Blackwell架构,预计将提供其前代产品Hopper性能的3倍。这将为数据中心客户带来显著的收入增长。这是NVIDIA保持快速创新步伐、提供巨大性能提升的关键战略之一。
9. 情感化需求与扩展压力:
黄仁勋承认,随着NVIDIA加速Blackwell生产,满足客户需求的压力越来越大。全球对其技术在AI和数据中心领域的需求激增,导致客户急切希望确保能获得其解决方案。
作为NVIDIA投资者应关心的要点:
• AI与生成式AI的增长:NVIDIA在AI领域的领导地位以及其在数据中心、自动驾驶、医疗等行业的变革作用,将继续推动显著的增长。
• 数据中心转型:NVIDIA的技术是全球数据中心现代化的关键,提供了可观的投资回报,并为其产品创造了新市场。
• Blackwell架构:关注Blackwell架构的成功发布及其规模扩展,它有望带来重大性能提升和收入潜力。
• 供应链风险:虽然NVIDIA已多样化供应链,但持续的亚洲(尤其是台湾)的地缘政治紧张局势是需要关注的风险因素。
• 竞争壁垒:NVIDIA的整合方法结合了跨行业的硬件和软件,巩固了其地位,但AI和数据处理领域的竞争正在加剧,需密切关注竞争对手。
• 客户需求:对NVIDIA产品的需求巨大,这既是机会,也是挑战,特别是在满足供应需求方面。
总体而言,NVIDIA的长期前景强劲,但投资者需关注地缘政治风险、竞争和公司能否按需扩展生产以满足激增的需求。
加速计算这个事情可能会越来越重要,数据库从传统数据库到向量数据库正在发生变化。
o1模型
北京时间 9 月 13 日午夜,OpenAI 正式公开一系列全新 AI 大模型,旨在专门解决难题。这是一个重大突破,新模型可以实现复杂推理,一个通用模型解决比此前的科学、代码和数学模型能做到的更难的问题。
o1 模型一举创造了很多历史记录。
首先,o1 就是此前 OpenAI 从山姆・奥特曼到科学家们一直在「高调宣传」的草莓大模型。它拥有真正的通用推理能力。在一系列高难基准测试中展现出了超强实力,相比 GPT-4o 有巨大提升,让大模型的上限从「没法看」直接上升到优秀水平,不专门训练直接数学奥赛金牌,甚至能在博士级别的科学问答环节上超越人类专家。
其次,o1 给大模型规模扩展 vs 性能的曲线带来了一次上翘。它在大模型领域重现了当年 AlphaGo 强化学习的成功 —— 给越多算力,就输出越多智能,一直到超越人类水平。
也就是从方法上,o1 大模型首次证明了语言模型可以进行真正的强化学习。开发出首个 AI 软件工程师 Devin 的 Cognition AI 表示,过去几周一直与 OpenAI 密切合作,使用 Devin 评估 o1 的推理能力。结果发现, 与 GPT-4o 相比,o1 系列模型对于处理代码的智能体系统来说是一个重大进步。
最后在实践中,o1 上线之后,现在 ChatGPT 可以在回答问题前先仔细思考,而不是立即脱口而出答案。就像人类大脑的系统 1 和系统 2,ChatGPT 已经从仅使用系统 1(快速、自动、直观、易出错)进化到了可使用系统 2 思维(缓慢、深思熟虑、有意识、可靠)。这让它能够解决以前无法解决的问题。
在 OpenAI 的测试中,该系列后续更新的模型在物理、化学和生物学这些具有挑战性的基准任务上的表现与博士生相似。OpenAI 还发现它在数学和编码方面表现出色。
在国际数学奥林匹克(IMO)资格考试中,GPT-4o 仅正确解答了 13% 的问题,而 o1 模型正确解答了 83% 的问题。
模型的编码能力也在比赛中得到了评估,在 Codeforces 比赛中排名 89%。
往远方展望,o1可以轻松地成为一个数据飞轮。如果答案正确,整个搜索过程就会变成一个包含正负奖励的小型训练数据集。这反过来会提高未来版本GPT的推理核心,就像AlphaGo的价值网络—用于评估每个棋盘位置的质量—随着MCTS生成越来越多的精细训练数据而不断改进一样。
o1的这些特性,特别是在推理时的扩展能力,可能会大幅度改变未来 AI模型的部署和应用方式,将更多的计算资源转向推理而非预训练,从而优化整体计算效率。
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